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荣昌金相显微镜,欣晟泰,4xcms图像分析金相显微镜

重庆礼智鑫科技有限公司
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    • 产品品牌:欣晟泰
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    荣昌金相显微镜,欣晟泰,4xcms图像分析金相显微镜:
    2.5D影像测量仪,快速一键测量仪,硬度计
    金相显微镜技术特征介绍

    四、技术特征:

    1、观察系统:铰链式观察镜筒,4xcms图像分析金相显微镜,30度倾斜,单视度可调。WF10X大视野平场目镜,视场范围直径18mm。

    2、机械载物台:机械移动载物平台,内置可旋转圆形载物台板。为满足偏光镜检的要求,4xa金相显微镜工作原理,在进行偏光观察时可旋转圆形载物台板。

    3、照明系统:柯拉照明。孔径光栏与视场光栏可通过拨盘进行孔径大小调整。选配的起偏器可90度调整偏振角,以观察不同偏振状态下的显微图像。

    4、选配件:

    4.1大视野目镜:WF16X(直径11mm);

    4.2分划板:10X(直径18mm),格值0.1mm/格;

    4.3长距平场消色差物镜(无盖玻璃):PL5X/0.12、PLL60X/0.75(弹簧)、PLL100X/0.85(弹簧);

    4.4消色差物镜(无盖玻璃):60X/0.85;

    4.5转换器:五孔(滚珠内定位);

    4.6简易偏光装置:起偏镜组、检偏镜组;

    4.7适配镜:0.4X、0.5X、1X、0.5带0.1mm/格分化尺;

    4.8数码摄像机;

    软件功能:

    MMAS金相显微测量分析系统的核心功能是根据金相图像进行级别评定。目前以具备400多个按国家及行业标准制作的专业功能模块。

    MMAS金相显微测量分析系统具备数十种图像处理功能、同时具备报告处理、几何测量、定倍打印、图像拼接等多种辅助功能。

    MMAS金相显微测量分析系统还可以定制图像共聚焦、三维光图等专业功能。

    MMAS金相显微测量分析系统是为从事金相检验的单位或个人专门开发的一套计算机软件系统,它的基本原理是:用视频采集卡或数码相机等硬件设备,采集到金相显微镜中的金相图片,再对该图片进行处理和分析,得到相关检验结果。

    1.自动评级:

    本软件以检验标准为依据,开发出了近百余个类别两百余种软件功能模块,用户可根据需要,选择检验项目,在本软件的帮助下,完成检验工作。

    2.新建报告:

    可按用户需求制作报告文档的录入界面、软件可自动生成电子报告文档,并提供报告的保存和打印功能。

    3.打开报告:

    打开并浏览已经保存的报告文件。

    4.几何测量:

    本软件提供了“直线”、“矩形”、“圆”、“多边形”、“角度”等多种测量工具及测量方法,可完成长度、面积、角度等测量工作。

    5.查看图库:

    用户可选择查看本软件收录的所有金相图谱,本软件金相图谱由用户提供原始资料,由我方录入。

    6.定倍打印:

    可一次装入多副图片,并可对其进行图像处理,设置说明文字和打印版面,进而生成一份适合各种行业特殊要求的报告文件。

    7.图像拼接:

    将采集到的不同视场图像拼接成一幅完整的图像。

    7.图像共聚焦:







    1金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储、管理等功能。

    金相显微镜由于易于操作、视场较大、价格相对低廉,直到现在仍然是常规检验和研究工作中常使用的仪器。近年来金相显微镜的改进主要有以下几点:

    2普遍采用无限远光学系统

    物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学系统称为无限远色差和象差校正的光学系统或简称无限远光学系统。使用这种光学系统时,当入射光从试样表面反射再次进入物镜后,荣昌金相显微镜,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大。无限远光学系统的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的干扰,物象的质量不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正。此外,在无限远光学系统中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜系统。目前,德国的CarlZeiss公司和Leica公司、日本的Nikon公司和Olympus公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学系统设计

    3同焦面性设计

    在新型显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦。为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应满足同焦面性的要求,即:①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合。同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性,而是在新型显微镜的设计中为了便于使用者的操作而采取的一种措施。

    对显微镜有效放大倍数的再认识显微镜的有效放大倍数(M)与物镜数值孔径(NA)的关系可以表示为:550NA<M<1100NA>,长期以来,显微镜使用者一直遵循这一关系式。但是,VanderVoort在其所著《金相学——原理与实践》一书中指出,上式是在用理想的眼睛观察具有理想反差物象的条件下推导出的,因此不要当做教条来遵循。实际上,分辨率不仅与物镜的分辨率有关,而且还与物象的反差有关。此外,照明条件、放大倍数、物镜质量,以及观察条件都会影响物象的反差,因而也会影响分辨率。他指出,为了获得上线分辨率,下线效放大倍数应当是完美条件下的4倍左右,即M≈2200NA;同时,使用4000×或更高放大倍数的显微照片也是完全合理的。

    4平场消色差物镜

    现今新型显微镜已经普遍使用平场消色差物镜,甚至还可以配置更好的平场复消色差物镜。老式物镜初次放大实象的直径只有18mm~20mm,而平场消色差物镜则规定高度校正的初次放大平面象的直径为28mm,即象场面积增大了一倍,并使象场弯曲得到了很好的校正。

    5高倍干物镜

    为了便于观察高倍显微组织,现今显微镜一般均备有高倍干物镜。例如Nikon公司生产的EPIPHOT300型金相显微镜(图1)配置有放大100×、150×、200×的CFPlanApoEPI型干物镜,其NA值均为0.95。尽管干物镜的分辨率明显低于油浸物镜(100×油浸物镜的NA值一般可达1.40),但由于简化了操作并使试样免于被油污染,现今已获得更为广泛的使用。近年来,Olympus公司生产的GX系列显微镜甚至还配置有更高倍数(250×)的干物镜,尽管其NA值只有0.90,但是用它来进行观察或拍照,已经很容易使其放大倍数远超过传统上使用的数值(1100NA),这进一步证实了以上第1.3小节介绍的观点是正确的

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